ef19e065b70769f7b164e7fcfe64d699c31fd019
[oota-llvm.git] / lib / Analysis / ValueTracking.cpp
1 //===- ValueTracking.cpp - Walk computations to compute properties --------===//
2 //
3 //                     The LLVM Compiler Infrastructure
4 //
5 // This file is distributed under the University of Illinois Open Source
6 // License. See LICENSE.TXT for details.
7 //
8 //===----------------------------------------------------------------------===//
9 //
10 // This file contains routines that help analyze properties that chains of
11 // computations have.
12 //
13 //===----------------------------------------------------------------------===//
14
15 #include "llvm/Analysis/ValueTracking.h"
16 #include "llvm/Analysis/InstructionSimplify.h"
17 #include "llvm/Constants.h"
18 #include "llvm/Instructions.h"
19 #include "llvm/GlobalVariable.h"
20 #include "llvm/GlobalAlias.h"
21 #include "llvm/IntrinsicInst.h"
22 #include "llvm/LLVMContext.h"
23 #include "llvm/Operator.h"
24 #include "llvm/Target/TargetData.h"
25 #include "llvm/Support/GetElementPtrTypeIterator.h"
26 #include "llvm/Support/MathExtras.h"
27 #include "llvm/Support/PatternMatch.h"
28 #include "llvm/ADT/SmallPtrSet.h"
29 #include <cstring>
30 using namespace llvm;
31 using namespace llvm::PatternMatch;
32
33 const unsigned MaxDepth = 6;
34
35 /// getBitWidth - Returns the bitwidth of the given scalar or pointer type (if
36 /// unknown returns 0).  For vector types, returns the element type's bitwidth.
37 static unsigned getBitWidth(Type *Ty, const TargetData *TD) {
38   if (unsigned BitWidth = Ty->getScalarSizeInBits())
39     return BitWidth;
40   assert(isa<PointerType>(Ty) && "Expected a pointer type!");
41   return TD ? TD->getPointerSizeInBits() : 0;
42 }
43
44 /// ComputeMaskedBits - Determine which of the bits specified in Mask are
45 /// known to be either zero or one and return them in the KnownZero/KnownOne
46 /// bit sets.  This code only analyzes bits in Mask, in order to short-circuit
47 /// processing.
48 /// NOTE: we cannot consider 'undef' to be "IsZero" here.  The problem is that
49 /// we cannot optimize based on the assumption that it is zero without changing
50 /// it to be an explicit zero.  If we don't change it to zero, other code could
51 /// optimized based on the contradictory assumption that it is non-zero.
52 /// Because instcombine aggressively folds operations with undef args anyway,
53 /// this won't lose us code quality.
54 ///
55 /// This function is defined on values with integer type, values with pointer
56 /// type (but only if TD is non-null), and vectors of integers.  In the case
57 /// where V is a vector, the mask, known zero, and known one values are the
58 /// same width as the vector element, and the bit is set only if it is true
59 /// for all of the elements in the vector.
60 void llvm::ComputeMaskedBits(Value *V, const APInt &Mask,
61                              APInt &KnownZero, APInt &KnownOne,
62                              const TargetData *TD, unsigned Depth) {
63   assert(V && "No Value?");
64   assert(Depth <= MaxDepth && "Limit Search Depth");
65   unsigned BitWidth = Mask.getBitWidth();
66   assert((V->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
67           V->getType()->getScalarType()->isPointerTy()) &&
68          "Not integer or pointer type!");
69   assert((!TD ||
70           TD->getTypeSizeInBits(V->getType()->getScalarType()) == BitWidth) &&
71          (!V->getType()->isIntOrIntVectorTy() ||
72           V->getType()->getScalarSizeInBits() == BitWidth) &&
73          KnownZero.getBitWidth() == BitWidth &&
74          KnownOne.getBitWidth() == BitWidth &&
75          "V, Mask, KnownOne and KnownZero should have same BitWidth");
76
77   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
78     // We know all of the bits for a constant!
79     KnownOne = CI->getValue() & Mask;
80     KnownZero = ~KnownOne & Mask;
81     return;
82   }
83   // Null and aggregate-zero are all-zeros.
84   if (isa<ConstantPointerNull>(V) ||
85       isa<ConstantAggregateZero>(V)) {
86     KnownOne.clearAllBits();
87     KnownZero = Mask;
88     return;
89   }
90   // Handle a constant vector by taking the intersection of the known bits of
91   // each element.
92   if (ConstantVector *CV = dyn_cast<ConstantVector>(V)) {
93     KnownZero.setAllBits(); KnownOne.setAllBits();
94     for (unsigned i = 0, e = CV->getNumOperands(); i != e; ++i) {
95       APInt KnownZero2(BitWidth, 0), KnownOne2(BitWidth, 0);
96       ComputeMaskedBits(CV->getOperand(i), Mask, KnownZero2, KnownOne2,
97                         TD, Depth);
98       KnownZero &= KnownZero2;
99       KnownOne &= KnownOne2;
100     }
101     return;
102   }
103   // The address of an aligned GlobalValue has trailing zeros.
104   if (GlobalValue *GV = dyn_cast<GlobalValue>(V)) {
105     unsigned Align = GV->getAlignment();
106     if (Align == 0 && TD && GV->getType()->getElementType()->isSized()) {
107       if (GlobalVariable *GVar = dyn_cast<GlobalVariable>(GV)) {
108         Type *ObjectType = GVar->getType()->getElementType();
109         // If the object is defined in the current Module, we'll be giving
110         // it the preferred alignment. Otherwise, we have to assume that it
111         // may only have the minimum ABI alignment.
112         if (!GVar->isDeclaration() && !GVar->isWeakForLinker())
113           Align = TD->getPreferredAlignment(GVar);
114         else
115           Align = TD->getABITypeAlignment(ObjectType);
116       }
117     }
118     if (Align > 0)
119       KnownZero = Mask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
120                                               CountTrailingZeros_32(Align));
121     else
122       KnownZero.clearAllBits();
123     KnownOne.clearAllBits();
124     return;
125   }
126   // A weak GlobalAlias is totally unknown. A non-weak GlobalAlias has
127   // the bits of its aliasee.
128   if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V)) {
129     if (GA->mayBeOverridden()) {
130       KnownZero.clearAllBits(); KnownOne.clearAllBits();
131     } else {
132       ComputeMaskedBits(GA->getAliasee(), Mask, KnownZero, KnownOne,
133                         TD, Depth+1);
134     }
135     return;
136   }
137   
138   if (Argument *A = dyn_cast<Argument>(V)) {
139     // Get alignment information off byval arguments if specified in the IR.
140     if (A->hasByValAttr())
141       if (unsigned Align = A->getParamAlignment())
142         KnownZero = Mask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
143                                                 CountTrailingZeros_32(Align));
144     return;
145   }
146
147   // Start out not knowing anything.
148   KnownZero.clearAllBits(); KnownOne.clearAllBits();
149
150   if (Depth == MaxDepth || Mask == 0)
151     return;  // Limit search depth.
152
153   Operator *I = dyn_cast<Operator>(V);
154   if (!I) return;
155
156   APInt KnownZero2(KnownZero), KnownOne2(KnownOne);
157   switch (I->getOpcode()) {
158   default: break;
159   case Instruction::And: {
160     // If either the LHS or the RHS are Zero, the result is zero.
161     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1);
162     APInt Mask2(Mask & ~KnownZero);
163     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, TD,
164                       Depth+1);
165     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
166     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
167     
168     // Output known-1 bits are only known if set in both the LHS & RHS.
169     KnownOne &= KnownOne2;
170     // Output known-0 are known to be clear if zero in either the LHS | RHS.
171     KnownZero |= KnownZero2;
172     return;
173   }
174   case Instruction::Or: {
175     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1);
176     APInt Mask2(Mask & ~KnownOne);
177     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, TD,
178                       Depth+1);
179     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
180     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
181     
182     // Output known-0 bits are only known if clear in both the LHS & RHS.
183     KnownZero &= KnownZero2;
184     // Output known-1 are known to be set if set in either the LHS | RHS.
185     KnownOne |= KnownOne2;
186     return;
187   }
188   case Instruction::Xor: {
189     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1);
190     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero2, KnownOne2, TD,
191                       Depth+1);
192     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
193     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
194     
195     // Output known-0 bits are known if clear or set in both the LHS & RHS.
196     APInt KnownZeroOut = (KnownZero & KnownZero2) | (KnownOne & KnownOne2);
197     // Output known-1 are known to be set if set in only one of the LHS, RHS.
198     KnownOne = (KnownZero & KnownOne2) | (KnownOne & KnownZero2);
199     KnownZero = KnownZeroOut;
200     return;
201   }
202   case Instruction::Mul: {
203     APInt Mask2 = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
204     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask2, KnownZero, KnownOne, TD,Depth+1);
205     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, TD,
206                       Depth+1);
207     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
208     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
209
210     bool isKnownNegative = false;
211     bool isKnownNonNegative = false;
212     // If the multiplication is known not to overflow, compute the sign bit.
213     if (Mask.isNegative() &&
214         cast<OverflowingBinaryOperator>(I)->hasNoSignedWrap()) {
215       Value *Op1 = I->getOperand(1), *Op2 = I->getOperand(0);
216       if (Op1 == Op2) {
217         // The product of a number with itself is non-negative.
218         isKnownNonNegative = true;
219       } else {
220         bool isKnownNonNegative1 = KnownZero.isNegative();
221         bool isKnownNonNegative2 = KnownZero2.isNegative();
222         bool isKnownNegative1 = KnownOne.isNegative();
223         bool isKnownNegative2 = KnownOne2.isNegative();
224         // The product of two numbers with the same sign is non-negative.
225         isKnownNonNegative = (isKnownNegative1 && isKnownNegative2) ||
226           (isKnownNonNegative1 && isKnownNonNegative2);
227         // The product of a negative number and a non-negative number is either
228         // negative or zero.
229         if (!isKnownNonNegative)
230           isKnownNegative = (isKnownNegative1 && isKnownNonNegative2 &&
231                              isKnownNonZero(Op2, TD, Depth)) ||
232                             (isKnownNegative2 && isKnownNonNegative1 &&
233                              isKnownNonZero(Op1, TD, Depth));
234       }
235     }
236
237     // If low bits are zero in either operand, output low known-0 bits.
238     // Also compute a conserative estimate for high known-0 bits.
239     // More trickiness is possible, but this is sufficient for the
240     // interesting case of alignment computation.
241     KnownOne.clearAllBits();
242     unsigned TrailZ = KnownZero.countTrailingOnes() +
243                       KnownZero2.countTrailingOnes();
244     unsigned LeadZ =  std::max(KnownZero.countLeadingOnes() +
245                                KnownZero2.countLeadingOnes(),
246                                BitWidth) - BitWidth;
247
248     TrailZ = std::min(TrailZ, BitWidth);
249     LeadZ = std::min(LeadZ, BitWidth);
250     KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ) |
251                 APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ);
252     KnownZero &= Mask;
253
254     // Only make use of no-wrap flags if we failed to compute the sign bit
255     // directly.  This matters if the multiplication always overflows, in
256     // which case we prefer to follow the result of the direct computation,
257     // though as the program is invoking undefined behaviour we can choose
258     // whatever we like here.
259     if (isKnownNonNegative && !KnownOne.isNegative())
260       KnownZero.setBit(BitWidth - 1);
261     else if (isKnownNegative && !KnownZero.isNegative())
262       KnownOne.setBit(BitWidth - 1);
263
264     return;
265   }
266   case Instruction::UDiv: {
267     // For the purposes of computing leading zeros we can conservatively
268     // treat a udiv as a logical right shift by the power of 2 known to
269     // be less than the denominator.
270     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
271     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0),
272                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1);
273     unsigned LeadZ = KnownZero2.countLeadingOnes();
274
275     KnownOne2.clearAllBits();
276     KnownZero2.clearAllBits();
277     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1),
278                       AllOnes, KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1);
279     unsigned RHSUnknownLeadingOnes = KnownOne2.countLeadingZeros();
280     if (RHSUnknownLeadingOnes != BitWidth)
281       LeadZ = std::min(BitWidth,
282                        LeadZ + BitWidth - RHSUnknownLeadingOnes - 1);
283
284     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, LeadZ) & Mask;
285     return;
286   }
287   case Instruction::Select:
288     ComputeMaskedBits(I->getOperand(2), Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth+1);
289     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask, KnownZero2, KnownOne2, TD,
290                       Depth+1);
291     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
292     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
293
294     // Only known if known in both the LHS and RHS.
295     KnownOne &= KnownOne2;
296     KnownZero &= KnownZero2;
297     return;
298   case Instruction::FPTrunc:
299   case Instruction::FPExt:
300   case Instruction::FPToUI:
301   case Instruction::FPToSI:
302   case Instruction::SIToFP:
303   case Instruction::UIToFP:
304     return; // Can't work with floating point.
305   case Instruction::PtrToInt:
306   case Instruction::IntToPtr:
307     // We can't handle these if we don't know the pointer size.
308     if (!TD) return;
309     // FALL THROUGH and handle them the same as zext/trunc.
310   case Instruction::ZExt:
311   case Instruction::Trunc: {
312     Type *SrcTy = I->getOperand(0)->getType();
313     
314     unsigned SrcBitWidth;
315     // Note that we handle pointer operands here because of inttoptr/ptrtoint
316     // which fall through here.
317     if (SrcTy->isPointerTy())
318       SrcBitWidth = TD->getTypeSizeInBits(SrcTy);
319     else
320       SrcBitWidth = SrcTy->getScalarSizeInBits();
321     
322     APInt MaskIn = Mask.zextOrTrunc(SrcBitWidth);
323     KnownZero = KnownZero.zextOrTrunc(SrcBitWidth);
324     KnownOne = KnownOne.zextOrTrunc(SrcBitWidth);
325     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), MaskIn, KnownZero, KnownOne, TD,
326                       Depth+1);
327     KnownZero = KnownZero.zextOrTrunc(BitWidth);
328     KnownOne = KnownOne.zextOrTrunc(BitWidth);
329     // Any top bits are known to be zero.
330     if (BitWidth > SrcBitWidth)
331       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - SrcBitWidth);
332     return;
333   }
334   case Instruction::BitCast: {
335     Type *SrcTy = I->getOperand(0)->getType();
336     if ((SrcTy->isIntegerTy() || SrcTy->isPointerTy()) &&
337         // TODO: For now, not handling conversions like:
338         // (bitcast i64 %x to <2 x i32>)
339         !I->getType()->isVectorTy()) {
340       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, TD,
341                         Depth+1);
342       return;
343     }
344     break;
345   }
346   case Instruction::SExt: {
347     // Compute the bits in the result that are not present in the input.
348     unsigned SrcBitWidth = I->getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits();
349       
350     APInt MaskIn = Mask.trunc(SrcBitWidth);
351     KnownZero = KnownZero.trunc(SrcBitWidth);
352     KnownOne = KnownOne.trunc(SrcBitWidth);
353     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), MaskIn, KnownZero, KnownOne, TD,
354                       Depth+1);
355     assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
356     KnownZero = KnownZero.zext(BitWidth);
357     KnownOne = KnownOne.zext(BitWidth);
358
359     // If the sign bit of the input is known set or clear, then we know the
360     // top bits of the result.
361     if (KnownZero[SrcBitWidth-1])             // Input sign bit known zero
362       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - SrcBitWidth);
363     else if (KnownOne[SrcBitWidth-1])           // Input sign bit known set
364       KnownOne |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - SrcBitWidth);
365     return;
366   }
367   case Instruction::Shl:
368     // (shl X, C1) & C2 == 0   iff   (X & C2 >>u C1) == 0
369     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
370       uint64_t ShiftAmt = SA->getLimitedValue(BitWidth);
371       APInt Mask2(Mask.lshr(ShiftAmt));
372       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, KnownZero, KnownOne, TD,
373                         Depth+1);
374       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
375       KnownZero <<= ShiftAmt;
376       KnownOne  <<= ShiftAmt;
377       KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth, ShiftAmt); // low bits known 0
378       return;
379     }
380     break;
381   case Instruction::LShr:
382     // (ushr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
383     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
384       // Compute the new bits that are at the top now.
385       uint64_t ShiftAmt = SA->getLimitedValue(BitWidth);
386       
387       // Unsigned shift right.
388       APInt Mask2(Mask.shl(ShiftAmt));
389       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, KnownZero,KnownOne, TD,
390                         Depth+1);
391       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
392       KnownZero = APIntOps::lshr(KnownZero, ShiftAmt);
393       KnownOne  = APIntOps::lshr(KnownOne, ShiftAmt);
394       // high bits known zero.
395       KnownZero |= APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShiftAmt);
396       return;
397     }
398     break;
399   case Instruction::AShr:
400     // (ashr X, C1) & C2 == 0   iff  (-1 >> C1) & C2 == 0
401     if (ConstantInt *SA = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
402       // Compute the new bits that are at the top now.
403       uint64_t ShiftAmt = SA->getLimitedValue(BitWidth-1);
404       
405       // Signed shift right.
406       APInt Mask2(Mask.shl(ShiftAmt));
407       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, KnownZero, KnownOne, TD,
408                         Depth+1);
409       assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
410       KnownZero = APIntOps::lshr(KnownZero, ShiftAmt);
411       KnownOne  = APIntOps::lshr(KnownOne, ShiftAmt);
412         
413       APInt HighBits(APInt::getHighBitsSet(BitWidth, ShiftAmt));
414       if (KnownZero[BitWidth-ShiftAmt-1])    // New bits are known zero.
415         KnownZero |= HighBits;
416       else if (KnownOne[BitWidth-ShiftAmt-1])  // New bits are known one.
417         KnownOne |= HighBits;
418       return;
419     }
420     break;
421   case Instruction::Sub: {
422     if (ConstantInt *CLHS = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(0))) {
423       // We know that the top bits of C-X are clear if X contains less bits
424       // than C (i.e. no wrap-around can happen).  For example, 20-X is
425       // positive if we can prove that X is >= 0 and < 16.
426       if (!CLHS->getValue().isNegative()) {
427         unsigned NLZ = (CLHS->getValue()+1).countLeadingZeros();
428         // NLZ can't be BitWidth with no sign bit
429         APInt MaskV = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ+1);
430         ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), MaskV, KnownZero2, KnownOne2,
431                           TD, Depth+1);
432     
433         // If all of the MaskV bits are known to be zero, then we know the
434         // output top bits are zero, because we now know that the output is
435         // from [0-C].
436         if ((KnownZero2 & MaskV) == MaskV) {
437           unsigned NLZ2 = CLHS->getValue().countLeadingZeros();
438           // Top bits known zero.
439           KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, NLZ2) & Mask;
440         }
441       }        
442     }
443   }
444   // fall through
445   case Instruction::Add: {
446     // If one of the operands has trailing zeros, then the bits that the
447     // other operand has in those bit positions will be preserved in the
448     // result. For an add, this works with either operand. For a subtract,
449     // this only works if the known zeros are in the right operand.
450     APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0), LHSKnownOne(BitWidth, 0);
451     APInt Mask2 = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
452                                        BitWidth - Mask.countLeadingZeros());
453     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, LHSKnownZero, LHSKnownOne, TD,
454                       Depth+1);
455     assert((LHSKnownZero & LHSKnownOne) == 0 &&
456            "Bits known to be one AND zero?");
457     unsigned LHSKnownZeroOut = LHSKnownZero.countTrailingOnes();
458
459     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, TD, 
460                       Depth+1);
461     assert((KnownZero2 & KnownOne2) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
462     unsigned RHSKnownZeroOut = KnownZero2.countTrailingOnes();
463
464     // Determine which operand has more trailing zeros, and use that
465     // many bits from the other operand.
466     if (LHSKnownZeroOut > RHSKnownZeroOut) {
467       if (I->getOpcode() == Instruction::Add) {
468         APInt Mask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, LHSKnownZeroOut);
469         KnownZero |= KnownZero2 & Mask;
470         KnownOne  |= KnownOne2 & Mask;
471       } else {
472         // If the known zeros are in the left operand for a subtract,
473         // fall back to the minimum known zeros in both operands.
474         KnownZero |= APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
475                                           std::min(LHSKnownZeroOut,
476                                                    RHSKnownZeroOut));
477       }
478     } else if (RHSKnownZeroOut >= LHSKnownZeroOut) {
479       APInt Mask = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, RHSKnownZeroOut);
480       KnownZero |= LHSKnownZero & Mask;
481       KnownOne  |= LHSKnownOne & Mask;
482     }
483
484     // Are we still trying to solve for the sign bit?
485     if (Mask.isNegative() && !KnownZero.isNegative() && !KnownOne.isNegative()){
486       OverflowingBinaryOperator *OBO = cast<OverflowingBinaryOperator>(I);
487       if (OBO->hasNoSignedWrap()) {
488         if (I->getOpcode() == Instruction::Add) {
489           // Adding two positive numbers can't wrap into negative
490           if (LHSKnownZero.isNegative() && KnownZero2.isNegative())
491             KnownZero |= APInt::getSignBit(BitWidth);
492           // and adding two negative numbers can't wrap into positive.
493           else if (LHSKnownOne.isNegative() && KnownOne2.isNegative())
494             KnownOne |= APInt::getSignBit(BitWidth);
495         } else {
496           // Subtracting a negative number from a positive one can't wrap
497           if (LHSKnownZero.isNegative() && KnownOne2.isNegative())
498             KnownZero |= APInt::getSignBit(BitWidth);
499           // neither can subtracting a positive number from a negative one.
500           else if (LHSKnownOne.isNegative() && KnownZero2.isNegative())
501             KnownOne |= APInt::getSignBit(BitWidth);
502         }
503       }
504     }
505
506     return;
507   }
508   case Instruction::SRem:
509     if (ConstantInt *Rem = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
510       APInt RA = Rem->getValue().abs();
511       if (RA.isPowerOf2()) {
512         APInt LowBits = RA - 1;
513         APInt Mask2 = LowBits | APInt::getSignBit(BitWidth);
514         ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, KnownZero2, KnownOne2, TD, 
515                           Depth+1);
516
517         // The low bits of the first operand are unchanged by the srem.
518         KnownZero = KnownZero2 & LowBits;
519         KnownOne = KnownOne2 & LowBits;
520
521         // If the first operand is non-negative or has all low bits zero, then
522         // the upper bits are all zero.
523         if (KnownZero2[BitWidth-1] || ((KnownZero2 & LowBits) == LowBits))
524           KnownZero |= ~LowBits;
525
526         // If the first operand is negative and not all low bits are zero, then
527         // the upper bits are all one.
528         if (KnownOne2[BitWidth-1] && ((KnownOne2 & LowBits) != 0))
529           KnownOne |= ~LowBits;
530
531         KnownZero &= Mask;
532         KnownOne &= Mask;
533
534         assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
535       }
536     }
537
538     // The sign bit is the LHS's sign bit, except when the result of the
539     // remainder is zero.
540     if (Mask.isNegative() && KnownZero.isNonNegative()) {
541       APInt Mask2 = APInt::getSignBit(BitWidth);
542       APInt LHSKnownZero(BitWidth, 0), LHSKnownOne(BitWidth, 0);
543       ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, LHSKnownZero, LHSKnownOne, TD,
544                         Depth+1);
545       // If it's known zero, our sign bit is also zero.
546       if (LHSKnownZero.isNegative())
547         KnownZero |= LHSKnownZero;
548     }
549
550     break;
551   case Instruction::URem: {
552     if (ConstantInt *Rem = dyn_cast<ConstantInt>(I->getOperand(1))) {
553       APInt RA = Rem->getValue();
554       if (RA.isPowerOf2()) {
555         APInt LowBits = (RA - 1);
556         APInt Mask2 = LowBits & Mask;
557         KnownZero |= ~LowBits & Mask;
558         ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), Mask2, KnownZero, KnownOne, TD,
559                           Depth+1);
560         assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?");
561         break;
562       }
563     }
564
565     // Since the result is less than or equal to either operand, any leading
566     // zero bits in either operand must also exist in the result.
567     APInt AllOnes = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
568     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), AllOnes, KnownZero, KnownOne,
569                       TD, Depth+1);
570     ComputeMaskedBits(I->getOperand(1), AllOnes, KnownZero2, KnownOne2,
571                       TD, Depth+1);
572
573     unsigned Leaders = std::max(KnownZero.countLeadingOnes(),
574                                 KnownZero2.countLeadingOnes());
575     KnownOne.clearAllBits();
576     KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, Leaders) & Mask;
577     break;
578   }
579
580   case Instruction::Alloca: {
581     AllocaInst *AI = cast<AllocaInst>(V);
582     unsigned Align = AI->getAlignment();
583     if (Align == 0 && TD)
584       Align = TD->getABITypeAlignment(AI->getType()->getElementType());
585     
586     if (Align > 0)
587       KnownZero = Mask & APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
588                                               CountTrailingZeros_32(Align));
589     break;
590   }
591   case Instruction::GetElementPtr: {
592     // Analyze all of the subscripts of this getelementptr instruction
593     // to determine if we can prove known low zero bits.
594     APInt LocalMask = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
595     APInt LocalKnownZero(BitWidth, 0), LocalKnownOne(BitWidth, 0);
596     ComputeMaskedBits(I->getOperand(0), LocalMask,
597                       LocalKnownZero, LocalKnownOne, TD, Depth+1);
598     unsigned TrailZ = LocalKnownZero.countTrailingOnes();
599
600     gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(I);
601     for (unsigned i = 1, e = I->getNumOperands(); i != e; ++i, ++GTI) {
602       Value *Index = I->getOperand(i);
603       if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
604         // Handle struct member offset arithmetic.
605         if (!TD) return;
606         const StructLayout *SL = TD->getStructLayout(STy);
607         unsigned Idx = cast<ConstantInt>(Index)->getZExtValue();
608         uint64_t Offset = SL->getElementOffset(Idx);
609         TrailZ = std::min(TrailZ,
610                           CountTrailingZeros_64(Offset));
611       } else {
612         // Handle array index arithmetic.
613         Type *IndexedTy = GTI.getIndexedType();
614         if (!IndexedTy->isSized()) return;
615         unsigned GEPOpiBits = Index->getType()->getScalarSizeInBits();
616         uint64_t TypeSize = TD ? TD->getTypeAllocSize(IndexedTy) : 1;
617         LocalMask = APInt::getAllOnesValue(GEPOpiBits);
618         LocalKnownZero = LocalKnownOne = APInt(GEPOpiBits, 0);
619         ComputeMaskedBits(Index, LocalMask,
620                           LocalKnownZero, LocalKnownOne, TD, Depth+1);
621         TrailZ = std::min(TrailZ,
622                           unsigned(CountTrailingZeros_64(TypeSize) +
623                                    LocalKnownZero.countTrailingOnes()));
624       }
625     }
626     
627     KnownZero = APInt::getLowBitsSet(BitWidth, TrailZ) & Mask;
628     break;
629   }
630   case Instruction::PHI: {
631     PHINode *P = cast<PHINode>(I);
632     // Handle the case of a simple two-predecessor recurrence PHI.
633     // There's a lot more that could theoretically be done here, but
634     // this is sufficient to catch some interesting cases.
635     if (P->getNumIncomingValues() == 2) {
636       for (unsigned i = 0; i != 2; ++i) {
637         Value *L = P->getIncomingValue(i);
638         Value *R = P->getIncomingValue(!i);
639         Operator *LU = dyn_cast<Operator>(L);
640         if (!LU)
641           continue;
642         unsigned Opcode = LU->getOpcode();
643         // Check for operations that have the property that if
644         // both their operands have low zero bits, the result
645         // will have low zero bits.
646         if (Opcode == Instruction::Add ||
647             Opcode == Instruction::Sub ||
648             Opcode == Instruction::And ||
649             Opcode == Instruction::Or ||
650             Opcode == Instruction::Mul) {
651           Value *LL = LU->getOperand(0);
652           Value *LR = LU->getOperand(1);
653           // Find a recurrence.
654           if (LL == I)
655             L = LR;
656           else if (LR == I)
657             L = LL;
658           else
659             break;
660           // Ok, we have a PHI of the form L op= R. Check for low
661           // zero bits.
662           APInt Mask2 = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
663           ComputeMaskedBits(R, Mask2, KnownZero2, KnownOne2, TD, Depth+1);
664           Mask2 = APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
665                                        KnownZero2.countTrailingOnes());
666
667           // We need to take the minimum number of known bits
668           APInt KnownZero3(KnownZero), KnownOne3(KnownOne);
669           ComputeMaskedBits(L, Mask2, KnownZero3, KnownOne3, TD, Depth+1);
670
671           KnownZero = Mask &
672                       APInt::getLowBitsSet(BitWidth,
673                                            std::min(KnownZero2.countTrailingOnes(),
674                                                     KnownZero3.countTrailingOnes()));
675           break;
676         }
677       }
678     }
679
680     // Unreachable blocks may have zero-operand PHI nodes.
681     if (P->getNumIncomingValues() == 0)
682       return;
683
684     // Otherwise take the unions of the known bit sets of the operands,
685     // taking conservative care to avoid excessive recursion.
686     if (Depth < MaxDepth - 1 && !KnownZero && !KnownOne) {
687       // Skip if every incoming value references to ourself.
688       if (P->hasConstantValue() == P)
689         break;
690
691       KnownZero = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
692       KnownOne = APInt::getAllOnesValue(BitWidth);
693       for (unsigned i = 0, e = P->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
694         // Skip direct self references.
695         if (P->getIncomingValue(i) == P) continue;
696
697         KnownZero2 = APInt(BitWidth, 0);
698         KnownOne2 = APInt(BitWidth, 0);
699         // Recurse, but cap the recursion to one level, because we don't
700         // want to waste time spinning around in loops.
701         ComputeMaskedBits(P->getIncomingValue(i), KnownZero | KnownOne,
702                           KnownZero2, KnownOne2, TD, MaxDepth-1);
703         KnownZero &= KnownZero2;
704         KnownOne &= KnownOne2;
705         // If all bits have been ruled out, there's no need to check
706         // more operands.
707         if (!KnownZero && !KnownOne)
708           break;
709       }
710     }
711     break;
712   }
713   case Instruction::Call:
714     if (IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I)) {
715       switch (II->getIntrinsicID()) {
716       default: break;
717       case Intrinsic::ctpop:
718       case Intrinsic::ctlz:
719       case Intrinsic::cttz: {
720         unsigned LowBits = Log2_32(BitWidth)+1;
721         KnownZero = APInt::getHighBitsSet(BitWidth, BitWidth - LowBits);
722         break;
723       }
724       case Intrinsic::x86_sse42_crc32_64_8:
725       case Intrinsic::x86_sse42_crc32_64_64:
726         KnownZero = APInt::getHighBitsSet(64, 32);
727         break;
728       }
729     }
730     break;
731   }
732 }
733
734 /// ComputeSignBit - Determine whether the sign bit is known to be zero or
735 /// one.  Convenience wrapper around ComputeMaskedBits.
736 void llvm::ComputeSignBit(Value *V, bool &KnownZero, bool &KnownOne,
737                           const TargetData *TD, unsigned Depth) {
738   unsigned BitWidth = getBitWidth(V->getType(), TD);
739   if (!BitWidth) {
740     KnownZero = false;
741     KnownOne = false;
742     return;
743   }
744   APInt ZeroBits(BitWidth, 0);
745   APInt OneBits(BitWidth, 0);
746   ComputeMaskedBits(V, APInt::getSignBit(BitWidth), ZeroBits, OneBits, TD,
747                     Depth);
748   KnownOne = OneBits[BitWidth - 1];
749   KnownZero = ZeroBits[BitWidth - 1];
750 }
751
752 /// isPowerOfTwo - Return true if the given value is known to have exactly one
753 /// bit set when defined. For vectors return true if every element is known to
754 /// be a power of two when defined.  Supports values with integer or pointer
755 /// types and vectors of integers.
756 bool llvm::isPowerOfTwo(Value *V, const TargetData *TD, bool OrZero,
757                         unsigned Depth) {
758   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
759     if (C->isNullValue())
760       return OrZero;
761     if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(C))
762       return CI->getValue().isPowerOf2();
763     // TODO: Handle vector constants.
764   }
765
766   // 1 << X is clearly a power of two if the one is not shifted off the end.  If
767   // it is shifted off the end then the result is undefined.
768   if (match(V, m_Shl(m_One(), m_Value())))
769     return true;
770
771   // (signbit) >>l X is clearly a power of two if the one is not shifted off the
772   // bottom.  If it is shifted off the bottom then the result is undefined.
773   if (match(V, m_LShr(m_SignBit(), m_Value())))
774     return true;
775
776   // The remaining tests are all recursive, so bail out if we hit the limit.
777   if (Depth++ == MaxDepth)
778     return false;
779
780   Value *X = 0, *Y = 0;
781   // A shift of a power of two is a power of two or zero.
782   if (OrZero && (match(V, m_Shl(m_Value(X), m_Value())) ||
783                  match(V, m_Shr(m_Value(X), m_Value()))))
784     return isPowerOfTwo(X, TD, /*OrZero*/true, Depth);
785
786   if (ZExtInst *ZI = dyn_cast<ZExtInst>(V))
787     return isPowerOfTwo(ZI->getOperand(0), TD, OrZero, Depth);
788
789   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(V))
790     return isPowerOfTwo(SI->getTrueValue(), TD, OrZero, Depth) &&
791       isPowerOfTwo(SI->getFalseValue(), TD, OrZero, Depth);
792
793   if (OrZero && match(V, m_And(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
794     // A power of two and'd with anything is a power of two or zero.
795     if (isPowerOfTwo(X, TD, /*OrZero*/true, Depth) ||
796         isPowerOfTwo(Y, TD, /*OrZero*/true, Depth))
797       return true;
798     // X & (-X) is always a power of two or zero.
799     if (match(X, m_Neg(m_Specific(Y))) || match(Y, m_Neg(m_Specific(X))))
800       return true;
801     return false;
802   }
803
804   // An exact divide or right shift can only shift off zero bits, so the result
805   // is a power of two only if the first operand is a power of two and not
806   // copying a sign bit (sdiv int_min, 2).
807   if (match(V, m_LShr(m_Value(), m_Value())) ||
808       match(V, m_UDiv(m_Value(), m_Value()))) {
809     PossiblyExactOperator *PEO = cast<PossiblyExactOperator>(V);
810     if (PEO->isExact())
811       return isPowerOfTwo(PEO->getOperand(0), TD, OrZero, Depth);
812   }
813
814   return false;
815 }
816
817 /// isKnownNonZero - Return true if the given value is known to be non-zero
818 /// when defined.  For vectors return true if every element is known to be
819 /// non-zero when defined.  Supports values with integer or pointer type and
820 /// vectors of integers.
821 bool llvm::isKnownNonZero(Value *V, const TargetData *TD, unsigned Depth) {
822   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
823     if (C->isNullValue())
824       return false;
825     if (isa<ConstantInt>(C))
826       // Must be non-zero due to null test above.
827       return true;
828     // TODO: Handle vectors
829     return false;
830   }
831
832   // The remaining tests are all recursive, so bail out if we hit the limit.
833   if (Depth++ >= MaxDepth)
834     return false;
835
836   unsigned BitWidth = getBitWidth(V->getType(), TD);
837
838   // X | Y != 0 if X != 0 or Y != 0.
839   Value *X = 0, *Y = 0;
840   if (match(V, m_Or(m_Value(X), m_Value(Y))))
841     return isKnownNonZero(X, TD, Depth) || isKnownNonZero(Y, TD, Depth);
842
843   // ext X != 0 if X != 0.
844   if (isa<SExtInst>(V) || isa<ZExtInst>(V))
845     return isKnownNonZero(cast<Instruction>(V)->getOperand(0), TD, Depth);
846
847   // shl X, Y != 0 if X is odd.  Note that the value of the shift is undefined
848   // if the lowest bit is shifted off the end.
849   if (BitWidth && match(V, m_Shl(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
850     // shl nuw can't remove any non-zero bits.
851     OverflowingBinaryOperator *BO = cast<OverflowingBinaryOperator>(V);
852     if (BO->hasNoUnsignedWrap())
853       return isKnownNonZero(X, TD, Depth);
854
855     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
856     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
857     ComputeMaskedBits(X, APInt(BitWidth, 1), KnownZero, KnownOne, TD, Depth);
858     if (KnownOne[0])
859       return true;
860   }
861   // shr X, Y != 0 if X is negative.  Note that the value of the shift is not
862   // defined if the sign bit is shifted off the end.
863   else if (match(V, m_Shr(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
864     // shr exact can only shift out zero bits.
865     PossiblyExactOperator *BO = cast<PossiblyExactOperator>(V);
866     if (BO->isExact())
867       return isKnownNonZero(X, TD, Depth);
868
869     bool XKnownNonNegative, XKnownNegative;
870     ComputeSignBit(X, XKnownNonNegative, XKnownNegative, TD, Depth);
871     if (XKnownNegative)
872       return true;
873   }
874   // div exact can only produce a zero if the dividend is zero.
875   else if (match(V, m_IDiv(m_Value(X), m_Value()))) {
876     PossiblyExactOperator *BO = cast<PossiblyExactOperator>(V);
877     if (BO->isExact())
878       return isKnownNonZero(X, TD, Depth);
879   }
880   // X + Y.
881   else if (match(V, m_Add(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
882     bool XKnownNonNegative, XKnownNegative;
883     bool YKnownNonNegative, YKnownNegative;
884     ComputeSignBit(X, XKnownNonNegative, XKnownNegative, TD, Depth);
885     ComputeSignBit(Y, YKnownNonNegative, YKnownNegative, TD, Depth);
886
887     // If X and Y are both non-negative (as signed values) then their sum is not
888     // zero unless both X and Y are zero.
889     if (XKnownNonNegative && YKnownNonNegative)
890       if (isKnownNonZero(X, TD, Depth) || isKnownNonZero(Y, TD, Depth))
891         return true;
892
893     // If X and Y are both negative (as signed values) then their sum is not
894     // zero unless both X and Y equal INT_MIN.
895     if (BitWidth && XKnownNegative && YKnownNegative) {
896       APInt KnownZero(BitWidth, 0);
897       APInt KnownOne(BitWidth, 0);
898       APInt Mask = APInt::getSignedMaxValue(BitWidth);
899       // The sign bit of X is set.  If some other bit is set then X is not equal
900       // to INT_MIN.
901       ComputeMaskedBits(X, Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth);
902       if ((KnownOne & Mask) != 0)
903         return true;
904       // The sign bit of Y is set.  If some other bit is set then Y is not equal
905       // to INT_MIN.
906       ComputeMaskedBits(Y, Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth);
907       if ((KnownOne & Mask) != 0)
908         return true;
909     }
910
911     // The sum of a non-negative number and a power of two is not zero.
912     if (XKnownNonNegative && isPowerOfTwo(Y, TD, /*OrZero*/false, Depth))
913       return true;
914     if (YKnownNonNegative && isPowerOfTwo(X, TD, /*OrZero*/false, Depth))
915       return true;
916   }
917   // X * Y.
918   else if (match(V, m_Mul(m_Value(X), m_Value(Y)))) {
919     OverflowingBinaryOperator *BO = cast<OverflowingBinaryOperator>(V);
920     // If X and Y are non-zero then so is X * Y as long as the multiplication
921     // does not overflow.
922     if ((BO->hasNoSignedWrap() || BO->hasNoUnsignedWrap()) &&
923         isKnownNonZero(X, TD, Depth) && isKnownNonZero(Y, TD, Depth))
924       return true;
925   }
926   // (C ? X : Y) != 0 if X != 0 and Y != 0.
927   else if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(V)) {
928     if (isKnownNonZero(SI->getTrueValue(), TD, Depth) &&
929         isKnownNonZero(SI->getFalseValue(), TD, Depth))
930       return true;
931   }
932
933   if (!BitWidth) return false;
934   APInt KnownZero(BitWidth, 0);
935   APInt KnownOne(BitWidth, 0);
936   ComputeMaskedBits(V, APInt::getAllOnesValue(BitWidth), KnownZero, KnownOne,
937                     TD, Depth);
938   return KnownOne != 0;
939 }
940
941 /// MaskedValueIsZero - Return true if 'V & Mask' is known to be zero.  We use
942 /// this predicate to simplify operations downstream.  Mask is known to be zero
943 /// for bits that V cannot have.
944 ///
945 /// This function is defined on values with integer type, values with pointer
946 /// type (but only if TD is non-null), and vectors of integers.  In the case
947 /// where V is a vector, the mask, known zero, and known one values are the
948 /// same width as the vector element, and the bit is set only if it is true
949 /// for all of the elements in the vector.
950 bool llvm::MaskedValueIsZero(Value *V, const APInt &Mask,
951                              const TargetData *TD, unsigned Depth) {
952   APInt KnownZero(Mask.getBitWidth(), 0), KnownOne(Mask.getBitWidth(), 0);
953   ComputeMaskedBits(V, Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth);
954   assert((KnownZero & KnownOne) == 0 && "Bits known to be one AND zero?"); 
955   return (KnownZero & Mask) == Mask;
956 }
957
958
959
960 /// ComputeNumSignBits - Return the number of times the sign bit of the
961 /// register is replicated into the other bits.  We know that at least 1 bit
962 /// is always equal to the sign bit (itself), but other cases can give us
963 /// information.  For example, immediately after an "ashr X, 2", we know that
964 /// the top 3 bits are all equal to each other, so we return 3.
965 ///
966 /// 'Op' must have a scalar integer type.
967 ///
968 unsigned llvm::ComputeNumSignBits(Value *V, const TargetData *TD,
969                                   unsigned Depth) {
970   assert((TD || V->getType()->isIntOrIntVectorTy()) &&
971          "ComputeNumSignBits requires a TargetData object to operate "
972          "on non-integer values!");
973   Type *Ty = V->getType();
974   unsigned TyBits = TD ? TD->getTypeSizeInBits(V->getType()->getScalarType()) :
975                          Ty->getScalarSizeInBits();
976   unsigned Tmp, Tmp2;
977   unsigned FirstAnswer = 1;
978
979   // Note that ConstantInt is handled by the general ComputeMaskedBits case
980   // below.
981
982   if (Depth == 6)
983     return 1;  // Limit search depth.
984   
985   Operator *U = dyn_cast<Operator>(V);
986   switch (Operator::getOpcode(V)) {
987   default: break;
988   case Instruction::SExt:
989     Tmp = TyBits - U->getOperand(0)->getType()->getScalarSizeInBits();
990     return ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1) + Tmp;
991     
992   case Instruction::AShr:
993     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1);
994     // ashr X, C   -> adds C sign bits.
995     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
996       Tmp += C->getZExtValue();
997       if (Tmp > TyBits) Tmp = TyBits;
998     }
999     // vector ashr X, <C, C, C, C>  -> adds C sign bits
1000     if (ConstantVector *C = dyn_cast<ConstantVector>(U->getOperand(1))) {
1001       if (ConstantInt *CI = dyn_cast_or_null<ConstantInt>(C->getSplatValue())) {
1002         Tmp += CI->getZExtValue();
1003         if (Tmp > TyBits) Tmp = TyBits;
1004       }
1005     }
1006     return Tmp;
1007   case Instruction::Shl:
1008     if (ConstantInt *C = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1))) {
1009       // shl destroys sign bits.
1010       Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1);
1011       if (C->getZExtValue() >= TyBits ||      // Bad shift.
1012           C->getZExtValue() >= Tmp) break;    // Shifted all sign bits out.
1013       return Tmp - C->getZExtValue();
1014     }
1015     break;
1016   case Instruction::And:
1017   case Instruction::Or:
1018   case Instruction::Xor:    // NOT is handled here.
1019     // Logical binary ops preserve the number of sign bits at the worst.
1020     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1);
1021     if (Tmp != 1) {
1022       Tmp2 = ComputeNumSignBits(U->getOperand(1), TD, Depth+1);
1023       FirstAnswer = std::min(Tmp, Tmp2);
1024       // We computed what we know about the sign bits as our first
1025       // answer. Now proceed to the generic code that uses
1026       // ComputeMaskedBits, and pick whichever answer is better.
1027     }
1028     break;
1029
1030   case Instruction::Select:
1031     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(1), TD, Depth+1);
1032     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1033     Tmp2 = ComputeNumSignBits(U->getOperand(2), TD, Depth+1);
1034     return std::min(Tmp, Tmp2);
1035     
1036   case Instruction::Add:
1037     // Add can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
1038     // is, at worst, one more bit than the inputs.
1039     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1);
1040     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1041       
1042     // Special case decrementing a value (ADD X, -1):
1043     if (ConstantInt *CRHS = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(1)))
1044       if (CRHS->isAllOnesValue()) {
1045         APInt KnownZero(TyBits, 0), KnownOne(TyBits, 0);
1046         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(TyBits);
1047         ComputeMaskedBits(U->getOperand(0), Mask, KnownZero, KnownOne, TD,
1048                           Depth+1);
1049         
1050         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
1051         // sign bits set.
1052         if ((KnownZero | APInt(TyBits, 1)) == Mask)
1053           return TyBits;
1054         
1055         // If we are subtracting one from a positive number, there is no carry
1056         // out of the result.
1057         if (KnownZero.isNegative())
1058           return Tmp;
1059       }
1060       
1061     Tmp2 = ComputeNumSignBits(U->getOperand(1), TD, Depth+1);
1062     if (Tmp2 == 1) return 1;
1063     return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
1064     
1065   case Instruction::Sub:
1066     Tmp2 = ComputeNumSignBits(U->getOperand(1), TD, Depth+1);
1067     if (Tmp2 == 1) return 1;
1068       
1069     // Handle NEG.
1070     if (ConstantInt *CLHS = dyn_cast<ConstantInt>(U->getOperand(0)))
1071       if (CLHS->isNullValue()) {
1072         APInt KnownZero(TyBits, 0), KnownOne(TyBits, 0);
1073         APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(TyBits);
1074         ComputeMaskedBits(U->getOperand(1), Mask, KnownZero, KnownOne, 
1075                           TD, Depth+1);
1076         // If the input is known to be 0 or 1, the output is 0/-1, which is all
1077         // sign bits set.
1078         if ((KnownZero | APInt(TyBits, 1)) == Mask)
1079           return TyBits;
1080         
1081         // If the input is known to be positive (the sign bit is known clear),
1082         // the output of the NEG has the same number of sign bits as the input.
1083         if (KnownZero.isNegative())
1084           return Tmp2;
1085         
1086         // Otherwise, we treat this like a SUB.
1087       }
1088     
1089     // Sub can have at most one carry bit.  Thus we know that the output
1090     // is, at worst, one more bit than the inputs.
1091     Tmp = ComputeNumSignBits(U->getOperand(0), TD, Depth+1);
1092     if (Tmp == 1) return 1;  // Early out.
1093     return std::min(Tmp, Tmp2)-1;
1094       
1095   case Instruction::PHI: {
1096     PHINode *PN = cast<PHINode>(U);
1097     // Don't analyze large in-degree PHIs.
1098     if (PN->getNumIncomingValues() > 4) break;
1099     
1100     // Take the minimum of all incoming values.  This can't infinitely loop
1101     // because of our depth threshold.
1102     Tmp = ComputeNumSignBits(PN->getIncomingValue(0), TD, Depth+1);
1103     for (unsigned i = 1, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
1104       if (Tmp == 1) return Tmp;
1105       Tmp = std::min(Tmp,
1106                      ComputeNumSignBits(PN->getIncomingValue(i), TD, Depth+1));
1107     }
1108     return Tmp;
1109   }
1110
1111   case Instruction::Trunc:
1112     // FIXME: it's tricky to do anything useful for this, but it is an important
1113     // case for targets like X86.
1114     break;
1115   }
1116   
1117   // Finally, if we can prove that the top bits of the result are 0's or 1's,
1118   // use this information.
1119   APInt KnownZero(TyBits, 0), KnownOne(TyBits, 0);
1120   APInt Mask = APInt::getAllOnesValue(TyBits);
1121   ComputeMaskedBits(V, Mask, KnownZero, KnownOne, TD, Depth);
1122   
1123   if (KnownZero.isNegative()) {        // sign bit is 0
1124     Mask = KnownZero;
1125   } else if (KnownOne.isNegative()) {  // sign bit is 1;
1126     Mask = KnownOne;
1127   } else {
1128     // Nothing known.
1129     return FirstAnswer;
1130   }
1131   
1132   // Okay, we know that the sign bit in Mask is set.  Use CLZ to determine
1133   // the number of identical bits in the top of the input value.
1134   Mask = ~Mask;
1135   Mask <<= Mask.getBitWidth()-TyBits;
1136   // Return # leading zeros.  We use 'min' here in case Val was zero before
1137   // shifting.  We don't want to return '64' as for an i32 "0".
1138   return std::max(FirstAnswer, std::min(TyBits, Mask.countLeadingZeros()));
1139 }
1140
1141 /// ComputeMultiple - This function computes the integer multiple of Base that
1142 /// equals V.  If successful, it returns true and returns the multiple in
1143 /// Multiple.  If unsuccessful, it returns false. It looks
1144 /// through SExt instructions only if LookThroughSExt is true.
1145 bool llvm::ComputeMultiple(Value *V, unsigned Base, Value *&Multiple,
1146                            bool LookThroughSExt, unsigned Depth) {
1147   const unsigned MaxDepth = 6;
1148
1149   assert(V && "No Value?");
1150   assert(Depth <= MaxDepth && "Limit Search Depth");
1151   assert(V->getType()->isIntegerTy() && "Not integer or pointer type!");
1152
1153   Type *T = V->getType();
1154
1155   ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V);
1156
1157   if (Base == 0)
1158     return false;
1159     
1160   if (Base == 1) {
1161     Multiple = V;
1162     return true;
1163   }
1164
1165   ConstantExpr *CO = dyn_cast<ConstantExpr>(V);
1166   Constant *BaseVal = ConstantInt::get(T, Base);
1167   if (CO && CO == BaseVal) {
1168     // Multiple is 1.
1169     Multiple = ConstantInt::get(T, 1);
1170     return true;
1171   }
1172
1173   if (CI && CI->getZExtValue() % Base == 0) {
1174     Multiple = ConstantInt::get(T, CI->getZExtValue() / Base);
1175     return true;  
1176   }
1177   
1178   if (Depth == MaxDepth) return false;  // Limit search depth.
1179         
1180   Operator *I = dyn_cast<Operator>(V);
1181   if (!I) return false;
1182
1183   switch (I->getOpcode()) {
1184   default: break;
1185   case Instruction::SExt:
1186     if (!LookThroughSExt) return false;
1187     // otherwise fall through to ZExt
1188   case Instruction::ZExt:
1189     return ComputeMultiple(I->getOperand(0), Base, Multiple,
1190                            LookThroughSExt, Depth+1);
1191   case Instruction::Shl:
1192   case Instruction::Mul: {
1193     Value *Op0 = I->getOperand(0);
1194     Value *Op1 = I->getOperand(1);
1195
1196     if (I->getOpcode() == Instruction::Shl) {
1197       ConstantInt *Op1CI = dyn_cast<ConstantInt>(Op1);
1198       if (!Op1CI) return false;
1199       // Turn Op0 << Op1 into Op0 * 2^Op1
1200       APInt Op1Int = Op1CI->getValue();
1201       uint64_t BitToSet = Op1Int.getLimitedValue(Op1Int.getBitWidth() - 1);
1202       APInt API(Op1Int.getBitWidth(), 0);
1203       API.setBit(BitToSet);
1204       Op1 = ConstantInt::get(V->getContext(), API);
1205     }
1206
1207     Value *Mul0 = NULL;
1208     if (ComputeMultiple(Op0, Base, Mul0, LookThroughSExt, Depth+1)) {
1209       if (Constant *Op1C = dyn_cast<Constant>(Op1))
1210         if (Constant *MulC = dyn_cast<Constant>(Mul0)) {
1211           if (Op1C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() < 
1212               MulC->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
1213             Op1C = ConstantExpr::getZExt(Op1C, MulC->getType());
1214           if (Op1C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > 
1215               MulC->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
1216             MulC = ConstantExpr::getZExt(MulC, Op1C->getType());
1217           
1218           // V == Base * (Mul0 * Op1), so return (Mul0 * Op1)
1219           Multiple = ConstantExpr::getMul(MulC, Op1C);
1220           return true;
1221         }
1222
1223       if (ConstantInt *Mul0CI = dyn_cast<ConstantInt>(Mul0))
1224         if (Mul0CI->getValue() == 1) {
1225           // V == Base * Op1, so return Op1
1226           Multiple = Op1;
1227           return true;
1228         }
1229     }
1230
1231     Value *Mul1 = NULL;
1232     if (ComputeMultiple(Op1, Base, Mul1, LookThroughSExt, Depth+1)) {
1233       if (Constant *Op0C = dyn_cast<Constant>(Op0))
1234         if (Constant *MulC = dyn_cast<Constant>(Mul1)) {
1235           if (Op0C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() < 
1236               MulC->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
1237             Op0C = ConstantExpr::getZExt(Op0C, MulC->getType());
1238           if (Op0C->getType()->getPrimitiveSizeInBits() > 
1239               MulC->getType()->getPrimitiveSizeInBits())
1240             MulC = ConstantExpr::getZExt(MulC, Op0C->getType());
1241           
1242           // V == Base * (Mul1 * Op0), so return (Mul1 * Op0)
1243           Multiple = ConstantExpr::getMul(MulC, Op0C);
1244           return true;
1245         }
1246
1247       if (ConstantInt *Mul1CI = dyn_cast<ConstantInt>(Mul1))
1248         if (Mul1CI->getValue() == 1) {
1249           // V == Base * Op0, so return Op0
1250           Multiple = Op0;
1251           return true;
1252         }
1253     }
1254   }
1255   }
1256
1257   // We could not determine if V is a multiple of Base.
1258   return false;
1259 }
1260
1261 /// CannotBeNegativeZero - Return true if we can prove that the specified FP 
1262 /// value is never equal to -0.0.
1263 ///
1264 /// NOTE: this function will need to be revisited when we support non-default
1265 /// rounding modes!
1266 ///
1267 bool llvm::CannotBeNegativeZero(const Value *V, unsigned Depth) {
1268   if (const ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V))
1269     return !CFP->getValueAPF().isNegZero();
1270   
1271   if (Depth == 6)
1272     return 1;  // Limit search depth.
1273
1274   const Operator *I = dyn_cast<Operator>(V);
1275   if (I == 0) return false;
1276   
1277   // (add x, 0.0) is guaranteed to return +0.0, not -0.0.
1278   if (I->getOpcode() == Instruction::FAdd &&
1279       isa<ConstantFP>(I->getOperand(1)) && 
1280       cast<ConstantFP>(I->getOperand(1))->isNullValue())
1281     return true;
1282     
1283   // sitofp and uitofp turn into +0.0 for zero.
1284   if (isa<SIToFPInst>(I) || isa<UIToFPInst>(I))
1285     return true;
1286   
1287   if (const IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(I))
1288     // sqrt(-0.0) = -0.0, no other negative results are possible.
1289     if (II->getIntrinsicID() == Intrinsic::sqrt)
1290       return CannotBeNegativeZero(II->getArgOperand(0), Depth+1);
1291   
1292   if (const CallInst *CI = dyn_cast<CallInst>(I))
1293     if (const Function *F = CI->getCalledFunction()) {
1294       if (F->isDeclaration()) {
1295         // abs(x) != -0.0
1296         if (F->getName() == "abs") return true;
1297         // fabs[lf](x) != -0.0
1298         if (F->getName() == "fabs") return true;
1299         if (F->getName() == "fabsf") return true;
1300         if (F->getName() == "fabsl") return true;
1301         if (F->getName() == "sqrt" || F->getName() == "sqrtf" ||
1302             F->getName() == "sqrtl")
1303           return CannotBeNegativeZero(CI->getArgOperand(0), Depth+1);
1304       }
1305     }
1306   
1307   return false;
1308 }
1309
1310 /// isBytewiseValue - If the specified value can be set by repeating the same
1311 /// byte in memory, return the i8 value that it is represented with.  This is
1312 /// true for all i8 values obviously, but is also true for i32 0, i32 -1,
1313 /// i16 0xF0F0, double 0.0 etc.  If the value can't be handled with a repeated
1314 /// byte store (e.g. i16 0x1234), return null.
1315 Value *llvm::isBytewiseValue(Value *V) {
1316   // All byte-wide stores are splatable, even of arbitrary variables.
1317   if (V->getType()->isIntegerTy(8)) return V;
1318
1319   // Handle 'null' ConstantArrayZero etc.
1320   if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V))
1321     if (C->isNullValue())
1322       return Constant::getNullValue(Type::getInt8Ty(V->getContext()));
1323   
1324   // Constant float and double values can be handled as integer values if the
1325   // corresponding integer value is "byteable".  An important case is 0.0. 
1326   if (ConstantFP *CFP = dyn_cast<ConstantFP>(V)) {
1327     if (CFP->getType()->isFloatTy())
1328       V = ConstantExpr::getBitCast(CFP, Type::getInt32Ty(V->getContext()));
1329     if (CFP->getType()->isDoubleTy())
1330       V = ConstantExpr::getBitCast(CFP, Type::getInt64Ty(V->getContext()));
1331     // Don't handle long double formats, which have strange constraints.
1332   }
1333   
1334   // We can handle constant integers that are power of two in size and a 
1335   // multiple of 8 bits.
1336   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(V)) {
1337     unsigned Width = CI->getBitWidth();
1338     if (isPowerOf2_32(Width) && Width > 8) {
1339       // We can handle this value if the recursive binary decomposition is the
1340       // same at all levels.
1341       APInt Val = CI->getValue();
1342       APInt Val2;
1343       while (Val.getBitWidth() != 8) {
1344         unsigned NextWidth = Val.getBitWidth()/2;
1345         Val2  = Val.lshr(NextWidth);
1346         Val2 = Val2.trunc(Val.getBitWidth()/2);
1347         Val = Val.trunc(Val.getBitWidth()/2);
1348         
1349         // If the top/bottom halves aren't the same, reject it.
1350         if (Val != Val2)
1351           return 0;
1352       }
1353       return ConstantInt::get(V->getContext(), Val);
1354     }
1355   }
1356   
1357   // A ConstantArray is splatable if all its members are equal and also
1358   // splatable.
1359   if (ConstantArray *CA = dyn_cast<ConstantArray>(V)) {
1360     if (CA->getNumOperands() == 0)
1361       return 0;
1362     
1363     Value *Val = isBytewiseValue(CA->getOperand(0));
1364     if (!Val)
1365       return 0;
1366     
1367     for (unsigned I = 1, E = CA->getNumOperands(); I != E; ++I)
1368       if (CA->getOperand(I-1) != CA->getOperand(I))
1369         return 0;
1370     
1371     return Val;
1372   }
1373
1374   // FIXME: Vector types (e.g., <4 x i32> <i32 -1, i32 -1, i32 -1, i32 -1>).
1375   
1376   // Conceptually, we could handle things like:
1377   //   %a = zext i8 %X to i16
1378   //   %b = shl i16 %a, 8
1379   //   %c = or i16 %a, %b
1380   // but until there is an example that actually needs this, it doesn't seem
1381   // worth worrying about.
1382   return 0;
1383 }
1384
1385
1386 // This is the recursive version of BuildSubAggregate. It takes a few different
1387 // arguments. Idxs is the index within the nested struct From that we are
1388 // looking at now (which is of type IndexedType). IdxSkip is the number of
1389 // indices from Idxs that should be left out when inserting into the resulting
1390 // struct. To is the result struct built so far, new insertvalue instructions
1391 // build on that.
1392 static Value *BuildSubAggregate(Value *From, Value* To, Type *IndexedType,
1393                                 SmallVector<unsigned, 10> &Idxs,
1394                                 unsigned IdxSkip,
1395                                 Instruction *InsertBefore) {
1396   llvm::StructType *STy = llvm::dyn_cast<llvm::StructType>(IndexedType);
1397   if (STy) {
1398     // Save the original To argument so we can modify it
1399     Value *OrigTo = To;
1400     // General case, the type indexed by Idxs is a struct
1401     for (unsigned i = 0, e = STy->getNumElements(); i != e; ++i) {
1402       // Process each struct element recursively
1403       Idxs.push_back(i);
1404       Value *PrevTo = To;
1405       To = BuildSubAggregate(From, To, STy->getElementType(i), Idxs, IdxSkip,
1406                              InsertBefore);
1407       Idxs.pop_back();
1408       if (!To) {
1409         // Couldn't find any inserted value for this index? Cleanup
1410         while (PrevTo != OrigTo) {
1411           InsertValueInst* Del = cast<InsertValueInst>(PrevTo);
1412           PrevTo = Del->getAggregateOperand();
1413           Del->eraseFromParent();
1414         }
1415         // Stop processing elements
1416         break;
1417       }
1418     }
1419     // If we successfully found a value for each of our subaggregates
1420     if (To)
1421       return To;
1422   }
1423   // Base case, the type indexed by SourceIdxs is not a struct, or not all of
1424   // the struct's elements had a value that was inserted directly. In the latter
1425   // case, perhaps we can't determine each of the subelements individually, but
1426   // we might be able to find the complete struct somewhere.
1427   
1428   // Find the value that is at that particular spot
1429   Value *V = FindInsertedValue(From, Idxs);
1430
1431   if (!V)
1432     return NULL;
1433
1434   // Insert the value in the new (sub) aggregrate
1435   return llvm::InsertValueInst::Create(To, V, makeArrayRef(Idxs).slice(IdxSkip),
1436                                        "tmp", InsertBefore);
1437 }
1438
1439 // This helper takes a nested struct and extracts a part of it (which is again a
1440 // struct) into a new value. For example, given the struct:
1441 // { a, { b, { c, d }, e } }
1442 // and the indices "1, 1" this returns
1443 // { c, d }.
1444 //
1445 // It does this by inserting an insertvalue for each element in the resulting
1446 // struct, as opposed to just inserting a single struct. This will only work if
1447 // each of the elements of the substruct are known (ie, inserted into From by an
1448 // insertvalue instruction somewhere).
1449 //
1450 // All inserted insertvalue instructions are inserted before InsertBefore
1451 static Value *BuildSubAggregate(Value *From, ArrayRef<unsigned> idx_range,
1452                                 Instruction *InsertBefore) {
1453   assert(InsertBefore && "Must have someplace to insert!");
1454   Type *IndexedType = ExtractValueInst::getIndexedType(From->getType(),
1455                                                              idx_range);
1456   Value *To = UndefValue::get(IndexedType);
1457   SmallVector<unsigned, 10> Idxs(idx_range.begin(), idx_range.end());
1458   unsigned IdxSkip = Idxs.size();
1459
1460   return BuildSubAggregate(From, To, IndexedType, Idxs, IdxSkip, InsertBefore);
1461 }
1462
1463 /// FindInsertedValue - Given an aggregrate and an sequence of indices, see if
1464 /// the scalar value indexed is already around as a register, for example if it
1465 /// were inserted directly into the aggregrate.
1466 ///
1467 /// If InsertBefore is not null, this function will duplicate (modified)
1468 /// insertvalues when a part of a nested struct is extracted.
1469 Value *llvm::FindInsertedValue(Value *V, ArrayRef<unsigned> idx_range,
1470                                Instruction *InsertBefore) {
1471   // Nothing to index? Just return V then (this is useful at the end of our
1472   // recursion)
1473   if (idx_range.empty())
1474     return V;
1475   // We have indices, so V should have an indexable type
1476   assert((V->getType()->isStructTy() || V->getType()->isArrayTy())
1477          && "Not looking at a struct or array?");
1478   assert(ExtractValueInst::getIndexedType(V->getType(), idx_range)
1479          && "Invalid indices for type?");
1480   CompositeType *PTy = cast<CompositeType>(V->getType());
1481
1482   if (isa<UndefValue>(V))
1483     return UndefValue::get(ExtractValueInst::getIndexedType(PTy,
1484                                                               idx_range));
1485   else if (isa<ConstantAggregateZero>(V))
1486     return Constant::getNullValue(ExtractValueInst::getIndexedType(PTy, 
1487                                                                   idx_range));
1488   else if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(V)) {
1489     if (isa<ConstantArray>(C) || isa<ConstantStruct>(C))
1490       // Recursively process this constant
1491       return FindInsertedValue(C->getOperand(idx_range[0]), idx_range.slice(1),
1492                                InsertBefore);
1493   } else if (InsertValueInst *I = dyn_cast<InsertValueInst>(V)) {
1494     // Loop the indices for the insertvalue instruction in parallel with the
1495     // requested indices
1496     const unsigned *req_idx = idx_range.begin();
1497     for (const unsigned *i = I->idx_begin(), *e = I->idx_end();
1498          i != e; ++i, ++req_idx) {
1499       if (req_idx == idx_range.end()) {
1500         if (InsertBefore)
1501           // The requested index identifies a part of a nested aggregate. Handle
1502           // this specially. For example,
1503           // %A = insertvalue { i32, {i32, i32 } } undef, i32 10, 1, 0
1504           // %B = insertvalue { i32, {i32, i32 } } %A, i32 11, 1, 1
1505           // %C = extractvalue {i32, { i32, i32 } } %B, 1
1506           // This can be changed into
1507           // %A = insertvalue {i32, i32 } undef, i32 10, 0
1508           // %C = insertvalue {i32, i32 } %A, i32 11, 1
1509           // which allows the unused 0,0 element from the nested struct to be
1510           // removed.
1511           return BuildSubAggregate(V, makeArrayRef(idx_range.begin(), req_idx),
1512                                    InsertBefore);
1513         else
1514           // We can't handle this without inserting insertvalues
1515           return 0;
1516       }
1517       
1518       // This insert value inserts something else than what we are looking for.
1519       // See if the (aggregrate) value inserted into has the value we are
1520       // looking for, then.
1521       if (*req_idx != *i)
1522         return FindInsertedValue(I->getAggregateOperand(), idx_range,
1523                                  InsertBefore);
1524     }
1525     // If we end up here, the indices of the insertvalue match with those
1526     // requested (though possibly only partially). Now we recursively look at
1527     // the inserted value, passing any remaining indices.
1528     return FindInsertedValue(I->getInsertedValueOperand(),
1529                              makeArrayRef(req_idx, idx_range.end()),
1530                              InsertBefore);
1531   } else if (ExtractValueInst *I = dyn_cast<ExtractValueInst>(V)) {
1532     // If we're extracting a value from an aggregrate that was extracted from
1533     // something else, we can extract from that something else directly instead.
1534     // However, we will need to chain I's indices with the requested indices.
1535    
1536     // Calculate the number of indices required 
1537     unsigned size = I->getNumIndices() + idx_range.size();
1538     // Allocate some space to put the new indices in
1539     SmallVector<unsigned, 5> Idxs;
1540     Idxs.reserve(size);
1541     // Add indices from the extract value instruction
1542     Idxs.append(I->idx_begin(), I->idx_end());
1543     
1544     // Add requested indices
1545     Idxs.append(idx_range.begin(), idx_range.end());
1546
1547     assert(Idxs.size() == size 
1548            && "Number of indices added not correct?");
1549     
1550     return FindInsertedValue(I->getAggregateOperand(), Idxs, InsertBefore);
1551   }
1552   // Otherwise, we don't know (such as, extracting from a function return value
1553   // or load instruction)
1554   return 0;
1555 }
1556
1557 /// GetPointerBaseWithConstantOffset - Analyze the specified pointer to see if
1558 /// it can be expressed as a base pointer plus a constant offset.  Return the
1559 /// base and offset to the caller.
1560 Value *llvm::GetPointerBaseWithConstantOffset(Value *Ptr, int64_t &Offset,
1561                                               const TargetData &TD) {
1562   Operator *PtrOp = dyn_cast<Operator>(Ptr);
1563   if (PtrOp == 0 || Ptr->getType()->isVectorTy())
1564     return Ptr;
1565   
1566   // Just look through bitcasts.
1567   if (PtrOp->getOpcode() == Instruction::BitCast)
1568     return GetPointerBaseWithConstantOffset(PtrOp->getOperand(0), Offset, TD);
1569   
1570   // If this is a GEP with constant indices, we can look through it.
1571   GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(PtrOp);
1572   if (GEP == 0 || !GEP->hasAllConstantIndices()) return Ptr;
1573   
1574   gep_type_iterator GTI = gep_type_begin(GEP);
1575   for (User::op_iterator I = GEP->idx_begin(), E = GEP->idx_end(); I != E;
1576        ++I, ++GTI) {
1577     ConstantInt *OpC = cast<ConstantInt>(*I);
1578     if (OpC->isZero()) continue;
1579     
1580     // Handle a struct and array indices which add their offset to the pointer.
1581     if (StructType *STy = dyn_cast<StructType>(*GTI)) {
1582       Offset += TD.getStructLayout(STy)->getElementOffset(OpC->getZExtValue());
1583     } else {
1584       uint64_t Size = TD.getTypeAllocSize(GTI.getIndexedType());
1585       Offset += OpC->getSExtValue()*Size;
1586     }
1587   }
1588   
1589   // Re-sign extend from the pointer size if needed to get overflow edge cases
1590   // right.
1591   unsigned PtrSize = TD.getPointerSizeInBits();
1592   if (PtrSize < 64)
1593     Offset = (Offset << (64-PtrSize)) >> (64-PtrSize);
1594   
1595   return GetPointerBaseWithConstantOffset(GEP->getPointerOperand(), Offset, TD);
1596 }
1597
1598
1599 /// GetConstantStringInfo - This function computes the length of a
1600 /// null-terminated C string pointed to by V.  If successful, it returns true
1601 /// and returns the string in Str.  If unsuccessful, it returns false.
1602 bool llvm::GetConstantStringInfo(const Value *V, std::string &Str,
1603                                  uint64_t Offset, bool StopAtNul) {
1604   // If V is NULL then return false;
1605   if (V == NULL) return false;
1606
1607   // Look through bitcast instructions.
1608   if (const BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(V))
1609     return GetConstantStringInfo(BCI->getOperand(0), Str, Offset, StopAtNul);
1610   
1611   // If the value is not a GEP instruction nor a constant expression with a
1612   // GEP instruction, then return false because ConstantArray can't occur
1613   // any other way.
1614   const User *GEP = 0;
1615   if (const GetElementPtrInst *GEPI = dyn_cast<GetElementPtrInst>(V)) {
1616     GEP = GEPI;
1617   } else if (const ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
1618     if (CE->getOpcode() == Instruction::BitCast)
1619       return GetConstantStringInfo(CE->getOperand(0), Str, Offset, StopAtNul);
1620     if (CE->getOpcode() != Instruction::GetElementPtr)
1621       return false;
1622     GEP = CE;
1623   }
1624   
1625   if (GEP) {
1626     // Make sure the GEP has exactly three arguments.
1627     if (GEP->getNumOperands() != 3)
1628       return false;
1629     
1630     // Make sure the index-ee is a pointer to array of i8.
1631     PointerType *PT = cast<PointerType>(GEP->getOperand(0)->getType());
1632     ArrayType *AT = dyn_cast<ArrayType>(PT->getElementType());
1633     if (AT == 0 || !AT->getElementType()->isIntegerTy(8))
1634       return false;
1635     
1636     // Check to make sure that the first operand of the GEP is an integer and
1637     // has value 0 so that we are sure we're indexing into the initializer.
1638     const ConstantInt *FirstIdx = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(1));
1639     if (FirstIdx == 0 || !FirstIdx->isZero())
1640       return false;
1641     
1642     // If the second index isn't a ConstantInt, then this is a variable index
1643     // into the array.  If this occurs, we can't say anything meaningful about
1644     // the string.
1645     uint64_t StartIdx = 0;
1646     if (const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(2)))
1647       StartIdx = CI->getZExtValue();
1648     else
1649       return false;
1650     return GetConstantStringInfo(GEP->getOperand(0), Str, StartIdx+Offset,
1651                                  StopAtNul);
1652   }
1653
1654   // The GEP instruction, constant or instruction, must reference a global
1655   // variable that is a constant and is initialized. The referenced constant
1656   // initializer is the array that we'll use for optimization.
1657   const GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V);
1658   if (!GV || !GV->isConstant() || !GV->hasDefinitiveInitializer())
1659     return false;
1660   const Constant *GlobalInit = GV->getInitializer();
1661   
1662   // Handle the all-zeros case
1663   if (GlobalInit->isNullValue()) {
1664     // This is a degenerate case. The initializer is constant zero so the
1665     // length of the string must be zero.
1666     Str.clear();
1667     return true;
1668   }
1669   
1670   // Must be a Constant Array
1671   const ConstantArray *Array = dyn_cast<ConstantArray>(GlobalInit);
1672   if (Array == 0 || !Array->getType()->getElementType()->isIntegerTy(8))
1673     return false;
1674   
1675   // Get the number of elements in the array
1676   uint64_t NumElts = Array->getType()->getNumElements();
1677   
1678   if (Offset > NumElts)
1679     return false;
1680   
1681   // Traverse the constant array from 'Offset' which is the place the GEP refers
1682   // to in the array.
1683   Str.reserve(NumElts-Offset);
1684   for (unsigned i = Offset; i != NumElts; ++i) {
1685     const Constant *Elt = Array->getOperand(i);
1686     const ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Elt);
1687     if (!CI) // This array isn't suitable, non-int initializer.
1688       return false;
1689     if (StopAtNul && CI->isZero())
1690       return true; // we found end of string, success!
1691     Str += (char)CI->getZExtValue();
1692   }
1693   
1694   // The array isn't null terminated, but maybe this is a memcpy, not a strcpy.
1695   return true;
1696 }
1697
1698 // These next two are very similar to the above, but also look through PHI
1699 // nodes.
1700 // TODO: See if we can integrate these two together.
1701
1702 /// GetStringLengthH - If we can compute the length of the string pointed to by
1703 /// the specified pointer, return 'len+1'.  If we can't, return 0.
1704 static uint64_t GetStringLengthH(Value *V, SmallPtrSet<PHINode*, 32> &PHIs) {
1705   // Look through noop bitcast instructions.
1706   if (BitCastInst *BCI = dyn_cast<BitCastInst>(V))
1707     return GetStringLengthH(BCI->getOperand(0), PHIs);
1708
1709   // If this is a PHI node, there are two cases: either we have already seen it
1710   // or we haven't.
1711   if (PHINode *PN = dyn_cast<PHINode>(V)) {
1712     if (!PHIs.insert(PN))
1713       return ~0ULL;  // already in the set.
1714
1715     // If it was new, see if all the input strings are the same length.
1716     uint64_t LenSoFar = ~0ULL;
1717     for (unsigned i = 0, e = PN->getNumIncomingValues(); i != e; ++i) {
1718       uint64_t Len = GetStringLengthH(PN->getIncomingValue(i), PHIs);
1719       if (Len == 0) return 0; // Unknown length -> unknown.
1720
1721       if (Len == ~0ULL) continue;
1722
1723       if (Len != LenSoFar && LenSoFar != ~0ULL)
1724         return 0;    // Disagree -> unknown.
1725       LenSoFar = Len;
1726     }
1727
1728     // Success, all agree.
1729     return LenSoFar;
1730   }
1731
1732   // strlen(select(c,x,y)) -> strlen(x) ^ strlen(y)
1733   if (SelectInst *SI = dyn_cast<SelectInst>(V)) {
1734     uint64_t Len1 = GetStringLengthH(SI->getTrueValue(), PHIs);
1735     if (Len1 == 0) return 0;
1736     uint64_t Len2 = GetStringLengthH(SI->getFalseValue(), PHIs);
1737     if (Len2 == 0) return 0;
1738     if (Len1 == ~0ULL) return Len2;
1739     if (Len2 == ~0ULL) return Len1;
1740     if (Len1 != Len2) return 0;
1741     return Len1;
1742   }
1743
1744   // As a special-case, "@string = constant i8 0" is also a string with zero
1745   // length, not wrapped in a bitcast or GEP.
1746   if (GlobalVariable *GV = dyn_cast<GlobalVariable>(V)) {
1747     if (GV->isConstant() && GV->hasDefinitiveInitializer())
1748       if (GV->getInitializer()->isNullValue()) return 1;
1749     return 0;
1750   }
1751
1752   // If the value is not a GEP instruction nor a constant expression with a
1753   // GEP instruction, then return unknown.
1754   User *GEP = 0;
1755   if (GetElementPtrInst *GEPI = dyn_cast<GetElementPtrInst>(V)) {
1756     GEP = GEPI;
1757   } else if (ConstantExpr *CE = dyn_cast<ConstantExpr>(V)) {
1758     if (CE->getOpcode() != Instruction::GetElementPtr)
1759       return 0;
1760     GEP = CE;
1761   } else {
1762     return 0;
1763   }
1764
1765   // Make sure the GEP has exactly three arguments.
1766   if (GEP->getNumOperands() != 3)
1767     return 0;
1768
1769   // Check to make sure that the first operand of the GEP is an integer and
1770   // has value 0 so that we are sure we're indexing into the initializer.
1771   if (ConstantInt *Idx = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(1))) {
1772     if (!Idx->isZero())
1773       return 0;
1774   } else
1775     return 0;
1776
1777   // If the second index isn't a ConstantInt, then this is a variable index
1778   // into the array.  If this occurs, we can't say anything meaningful about
1779   // the string.
1780   uint64_t StartIdx = 0;
1781   if (ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(GEP->getOperand(2)))
1782     StartIdx = CI->getZExtValue();
1783   else
1784     return 0;
1785
1786   // The GEP instruction, constant or instruction, must reference a global
1787   // variable that is a constant and is initialized. The referenced constant
1788   // initializer is the array that we'll use for optimization.
1789   GlobalVariable* GV = dyn_cast<GlobalVariable>(GEP->getOperand(0));
1790   if (!GV || !GV->isConstant() || !GV->hasInitializer() ||
1791       GV->mayBeOverridden())
1792     return 0;
1793   Constant *GlobalInit = GV->getInitializer();
1794
1795   // Handle the ConstantAggregateZero case, which is a degenerate case. The
1796   // initializer is constant zero so the length of the string must be zero.
1797   if (isa<ConstantAggregateZero>(GlobalInit))
1798     return 1;  // Len = 0 offset by 1.
1799
1800   // Must be a Constant Array
1801   ConstantArray *Array = dyn_cast<ConstantArray>(GlobalInit);
1802   if (!Array || !Array->getType()->getElementType()->isIntegerTy(8))
1803     return false;
1804
1805   // Get the number of elements in the array
1806   uint64_t NumElts = Array->getType()->getNumElements();
1807
1808   // Traverse the constant array from StartIdx (derived above) which is
1809   // the place the GEP refers to in the array.
1810   for (unsigned i = StartIdx; i != NumElts; ++i) {
1811     Constant *Elt = Array->getOperand(i);
1812     ConstantInt *CI = dyn_cast<ConstantInt>(Elt);
1813     if (!CI) // This array isn't suitable, non-int initializer.
1814       return 0;
1815     if (CI->isZero())
1816       return i-StartIdx+1; // We found end of string, success!
1817   }
1818
1819   return 0; // The array isn't null terminated, conservatively return 'unknown'.
1820 }
1821
1822 /// GetStringLength - If we can compute the length of the string pointed to by
1823 /// the specified pointer, return 'len+1'.  If we can't, return 0.
1824 uint64_t llvm::GetStringLength(Value *V) {
1825   if (!V->getType()->isPointerTy()) return 0;
1826
1827   SmallPtrSet<PHINode*, 32> PHIs;
1828   uint64_t Len = GetStringLengthH(V, PHIs);
1829   // If Len is ~0ULL, we had an infinite phi cycle: this is dead code, so return
1830   // an empty string as a length.
1831   return Len == ~0ULL ? 1 : Len;
1832 }
1833
1834 Value *
1835 llvm::GetUnderlyingObject(Value *V, const TargetData *TD, unsigned MaxLookup) {
1836   if (!V->getType()->isPointerTy())
1837     return V;
1838   for (unsigned Count = 0; MaxLookup == 0 || Count < MaxLookup; ++Count) {
1839     if (GEPOperator *GEP = dyn_cast<GEPOperator>(V)) {
1840       V = GEP->getPointerOperand();
1841     } else if (Operator::getOpcode(V) == Instruction::BitCast) {
1842       V = cast<Operator>(V)->getOperand(0);
1843     } else if (GlobalAlias *GA = dyn_cast<GlobalAlias>(V)) {
1844       if (GA->mayBeOverridden())
1845         return V;
1846       V = GA->getAliasee();
1847     } else {
1848       // See if InstructionSimplify knows any relevant tricks.
1849       if (Instruction *I = dyn_cast<Instruction>(V))
1850         // TODO: Acquire a DominatorTree and use it.
1851         if (Value *Simplified = SimplifyInstruction(I, TD, 0)) {
1852           V = Simplified;
1853           continue;
1854         }
1855
1856       return V;
1857     }
1858     assert(V->getType()->isPointerTy() && "Unexpected operand type!");
1859   }
1860   return V;
1861 }
1862
1863 /// onlyUsedByLifetimeMarkers - Return true if the only users of this pointer
1864 /// are lifetime markers.
1865 ///
1866 bool llvm::onlyUsedByLifetimeMarkers(const Value *V) {
1867   for (Value::const_use_iterator UI = V->use_begin(), UE = V->use_end();
1868        UI != UE; ++UI) {
1869     const IntrinsicInst *II = dyn_cast<IntrinsicInst>(*UI);
1870     if (!II) return false;
1871
1872     if (II->getIntrinsicID() != Intrinsic::lifetime_start &&
1873         II->getIntrinsicID() != Intrinsic::lifetime_end)
1874       return false;
1875   }
1876   return true;
1877 }
1878
1879 bool llvm::isSafeToSpeculativelyExecute(const Instruction *Inst,
1880                                         const TargetData *TD) {
1881   for (unsigned i = 0, e = Inst->getNumOperands(); i != e; ++i)
1882     if (Constant *C = dyn_cast<Constant>(Inst->getOperand(i)))
1883       if (C->canTrap())
1884         return false;
1885
1886   switch (Inst->getOpcode()) {
1887   default:
1888     return true;
1889   case Instruction::UDiv:
1890   case Instruction::URem:
1891     // x / y is undefined if y == 0, but calcuations like x / 3 are safe.
1892     return isKnownNonZero(Inst->getOperand(1), TD);
1893   case Instruction::SDiv:
1894   case Instruction::SRem: {
1895     Value *Op = Inst->getOperand(1);
1896     // x / y is undefined if y == 0
1897     if (!isKnownNonZero(Op, TD))
1898       return false;
1899     // x / y might be undefined if y == -1
1900     unsigned BitWidth = getBitWidth(Op->getType(), TD);
1901     if (BitWidth == 0)
1902       return false;
1903     APInt KnownZero(BitWidth, 0);
1904     APInt KnownOne(BitWidth, 0);
1905     ComputeMaskedBits(Op, APInt::getAllOnesValue(BitWidth),
1906                       KnownZero, KnownOne, TD);
1907     return !!KnownZero;
1908   }
1909   case Instruction::Load: {
1910     const LoadInst *LI = cast<LoadInst>(Inst);
1911     if (!LI->isUnordered())
1912       return false;
1913     return LI->getPointerOperand()->isDereferenceablePointer();
1914   }
1915   case Instruction::Call:
1916     return false; // The called function could have undefined behavior or
1917                   // side-effects.
1918                   // FIXME: We should special-case some intrinsics (bswap,
1919                   // overflow-checking arithmetic, etc.)
1920   case Instruction::VAArg:
1921   case Instruction::Alloca:
1922   case Instruction::Invoke:
1923   case Instruction::PHI:
1924   case Instruction::Store:
1925   case Instruction::Ret:
1926   case Instruction::Br:
1927   case Instruction::IndirectBr:
1928   case Instruction::Switch:
1929   case Instruction::Unwind:
1930   case Instruction::Unreachable:
1931   case Instruction::Fence:
1932   case Instruction::LandingPad:
1933   case Instruction::AtomicRMW:
1934   case Instruction::AtomicCmpXchg:
1935   case Instruction::Resume:
1936     return false; // Misc instructions which have effects
1937   }
1938 }